内部类浅解

本文讨论了抽象内部类的存在可能性,并通过实例代码展示了如何在Java中使用静态和非静态内部类。作者通过自问自答的形式解释了为什么不存在抽象内部类,并提供了具体的代码示例来说明内部类的使用方式。

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[b]从一个问题开始:有抽象内部类么?[/b]
[i]自己先在天涯上发了个帖子,自己想了一会,觉得答案是这样的,就自问自答了:因为内部类的方法和属性不能是静态的,所以必须要实例化,才能进行调用,而抽象类无法实例化,故没有抽象内部类![/i]
然而有想了,再接着往下的话,那就是内部类的应用呢?

/**
*cailong1028 2009-9-23
*
*/
public class AbstractInner {
//对所有的内部类调用的一个通用的方法1
Dsa dsa=new Dsa();
//对所有类型(静态,非静态)的内部类调用的一个通用的方法2,建议使用这种方法
private Dsa dsa1;
private Asd asd2;
public Dsa getDsa(){
return dsa1;
}
public Asd getAsd(){
return asd2;
}
public static void main(String[] args){
String str="外部类的输出";
new AbstractInner.Asd().speak();//对静态内部类的调用
AbstractInner a=new AbstractInner();//这两行是对非静态内部类的调用,首先在外部类体中定义一个非静态的内部类的对象(原因一:内部类的方法都是非静态的,需要首先定义一个实例,原因二:由于main方法是静态的不能调用非静态的内部类,只有在此静态方法外部声明一个对象(当然如果仅限于第一个原因的话,可以将非静态内部类的生命定义在一个非静态方法的内部)),然后再在main()静态方法中定义一个外部类对象,用来调用内部类对象,以及内部类的方法
a.dsa.speak();//就像调用属性般调用内部类的对象
System.out.println(str);
System.out.println("×××××××××××××");
//对所有的内部类调用的一个通用的方法2的执行
AbstractInner a2=new AbstractInner();
a2.getDsa().speak();
a2.getAsd().speak();
System.out.println(str);
System.out.println("×××××××××××××");
}


//静态的内部类1
static class Asd{
void speak(){

System.out.println("静态内部类方法输出!");
}
}
//内部类2,非静态的内部类
class Dsa{
void speak(){
System.out.println("非静态内部类的方法输出!");
}
}
}


理论上是正确的,但是输出的时候出现了异常,不解。
时时求解,更新中.....
如果有谁告知解决方法,不胜感激!
基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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